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    元スレ【物理学】ついに室温での超伝導が実現! ネイチャー誌に掲載  [すらいむ★]

    物理news覧 / PC版 /
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    201 = 101 :

    >>199
    はあ?つまりは個々の隔壁を設置するのにコストがかかるという事ですよね?w

    202 :

    >>167
    下手糞がやると100GPaも行かないうちにダイヤ割れちゃうからな。
    試料室が顕微鏡レベルだからぶきっちょには実験開始すらできないし。

    203 :

    圧力って
    精密なスクリューとシリンダーを噛み合わせれば超高圧はできるんじゃね?

    204 :

    液体ヘリウムでの冷却は実用化可能だが超高圧は実用化不可能

    205 = 101 :

    多重構造にするのは当然としても圧力が高いところほど硬度の高い素材の面積を小さくして
    それを支える安価な弱小部材はより高い面積でその圧力を支える必要がある
    最終的に実現したい圧力が高ければ高いほど当然大規模な装置になる
    これが分かってないアホが多すぎる

    206 :

    実用化まであと30年くらい掛かる?

    207 :

    >>183
    誰一人としてそんなアホな方向で実用化目指してないから安心しろよ

    208 = 207 :

    >>196
    水素化物系は基本的にBCS型と考えて矛盾はないぞ

    209 = 207 :

    >>205
    そういう「超高圧が必要なら超高圧かけて実用化しようぜ」的なバカ研究者は皆無だから安心して寝てろ

    210 = 101 :

    >>209
    だからそう言っているw

    211 :

    ジゴパスカルとか意味不w

    212 = 207 :

    >>210
    え?高圧のコストは実用を考えたら大事とか言っちゃってるじゃんお前

    213 = 101 :

    >>212
    え?だからコストが見合わないからこれでは実用できないって言ってるんだけど?w
    アホなの?

    214 = 101 :

    もちろんこの成果そのものをディスるつもりなはいよ?w

    215 = 207 :

    コスト云々に到達する以前の問題なのに
    なんでコスト考えちゃってるの?

    216 = 101 :

    >>215
    逆にこの成果を賞賛した上でコストを考えたらいけない理由が分からないw
    アホなの?

    217 = 207 :

    >>216
    アンビルセルでは資金無限に有っても実用するのはムリなんだから
    考えるだけムダ

    218 = 101 :

    >>217
    ちょっと何言ってるか意味不明ww

    219 = 167 :

    >>215
    温度下げるより圧力上げる方が実用化しやすい、コスト低いって言ってるバカがいるからじゃねーの

    220 = 101 :

    だからさ物性的な意味で大きな成果なんだよ
    ただこの圧力だと常温超電導の実用化が近づいたと言うにはほど遠いってだけw

    221 = 207 :

    >>218
    金なら無限に出すから
    アンビルセルの超高圧使ってMRI用常温超伝導マグネット作って?

    っていわれてどう造る気なのお前は?

    222 = 101 :

    >>221
    それが何かも分からないし造る気もないよ?ww

    223 :

    高圧力のレール敷いたら僅かなヒビで爆発しそうだ
    ノートパソコンに使えそう

    224 :

    もう少しで水素金属なるからダイヤモンドみたいに量産して半永久機関みたいなのができる
    水素革命は地上の楽園と言われるだろう

    225 :

    つまりだ圧力がここまで高いと電子がプラズマ化して自由に動けるということなんだろう。
    逆に原子核は動きが取れなくなっていると。

    226 :

    >>223
    使う前
    昔の電話みたいに(こちらは発電機だが)
    グリグリと回すかもねw

    227 = 202 :

    >>205
    >実現したい圧力が高ければ高いほど当然大規模な装置になる

    >1のような類の実験の装置は小さいよ。
    http://dcoecs15.wordpress.com/2016/03/23/what-the-heck-is-a-diamond-anvil-cell/

    素手で扱いやすいような大きさの試料なら、装置が大掛かりになるが
    そういう「大きな」試料は、たとえ巨大装置を使っても>1みたいな
    圧力まで上げることには成功してない。

    228 = 101 :

    >>227
    要するに大きな試料なら小規模では難しいって事でしょ

    229 :

    試料の大きさ知らんけどメゾスコピックな物性なのかな?

    230 = 202 :

    >>228
    装置の規模を自由に選べるとして(予算に制限がない)、
    技術水準が同じであれば、試料が大きい方が到達圧力が下がるんだよ

    231 = 101 :

    >>230
    うん、だからこの成果をディスるつもりはないよ
    これを読んで常温超電導の世界が身近になると思ってる人にそれは違うよって言ってるだけ

    232 = 70 :

    こんなの4Kでしか確認出来なかった頃には想像も出来んわなぁ

    233 :

    量子コンピュータを高圧下に置くのか

    234 :

    思わぬ化学組成の化合物から超電導しやすいびっくらポンが出てくるってことなら、
    要は組み合わせの問題、格子の配列の問題でしょう
    物性物理って夢がありますよね
    一攫千金にもなりますしw

    235 :

    摂氏15度、室温超伝導状態を世界で初めて実現。しかし実用化にはまだ壁
    http://japanese.engadget.com/first-room-temperature-superconductor-043045282.html

    236 :

    >>222
    何も分からずにコスト試算のレスしてたのかよw

    237 :

    水素化物
    す・すいそばけもの・・・

    238 :

    >>153
    ありがとう。
    じゃあさ、1mm角だと26.7トンで良い感じなのか?
    30トン位ならそこらの油圧で実現できそう
    φ1mmの穴を開けた鋼材に材料を入れて加圧して送電を妄想
    まあ、線材として利用可能かは現実的に困難なんだろうけど

    239 :

    >>72
    金星で?
    ウソつけw

    240 = 239 :

    >>225
    いやむしろプラズマ化してない電子があるのか?

    241 :

    >>13
    やっとコイルが暖まってきたところだぜ!

    242 = 241 :

    >>13
    やっとコイルが暖まってきたところだぜ!

    243 :

    常温超電導実現と聞いて
    飛んで参った。
    超高圧えっ!

    244 :

    寝押しくらいの圧力で何とか。

    245 :

    >>238
    そんな事しなくても、ちょっとおおいぬ座のシリウスB行って、そこらの小石を拾って帰れば良いよ

    246 :

    いやいや温度の問題はクリアしたから
    次は圧力の問題をクリアすれば良くなったって事だろ?

    247 :

    難易度はあんまり変わらん様な…

    248 :

    250 :

    >>238
    「低い」圧力で鋼材の穴が膨らむか、または割れる。
    そのアイデアでは100GPaでもはるか彼方


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